一种格栅投影法的角膜植片构型测量装置及使用方法

    公开(公告)号:CN119573604A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202510023781.4

    申请日:2025-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种格栅投影法的角膜植片构型测量装置及使用方法,涉及角膜植片构型测量技术领域,包括格栅光学测量部件和眼球环境模拟部件,眼球环境模拟部件为眼压鼓泡仪,眼压鼓泡仪包括液压腔和仿眼球刚性支承,仿眼球刚性支承设置在液压腔的顶部;格栅光学测量部件包括激光光源、精密光学格栅、聚光透镜、透明人工角膜植片、窄带滤波片和工业相机。本发明采用上述一种格栅投影法的角膜植片构型测量装置及使用方法,采用透射式的测量光路解决现有技术的不足,能够非接触式的、实时的、高精度的和低成本的测量角膜植片在标准眼压环境下的构型演变,模拟角膜移植术的手术功效,为医学临床上角膜移植手术方案的优化提供有效指导。

    一种气压加载的霍普金森杆主动围压装置及使用方法

    公开(公告)号:CN118961465A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411428192.6

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种气压加载的霍普金森杆主动围压装置及使用方法,涉及试验装置技术领域,包括透明高压气室,透明高压气室包括第一腔体和第二腔体,第二腔体和第一腔体相连接处设置有自锁组件;第一腔体远离第二腔体的一端设置有透射杆,第二腔体远离第一腔体的一端设置有入射杆;自锁组件包括对称设置在第一腔体端部的限位件和滑块,滑块的一端和限位件固定连接,滑块的另一端上开设有通孔,通孔内设置有机械调位件。本发明采用上述结构的一种气压加载的霍普金森杆主动围压装置及使用方法,降低了常规基于液压的主动围压装置的难度及复杂性,提高了数据准确性并增加了可观测的功能,为材料的冲击动力学多轴加载分析提供了可靠的技术支持。

    一种基于GPU并行加速的实时三维变形测量方法

    公开(公告)号:CN113052825B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202110333748.3

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于GPU并行加速的实时三维变形测量方法,包括以下步骤:1)通过立体标定获得投影矩阵;2)拍摄物体变形前后的图像;3)选择兴趣区域和兴趣点;4)传输投影矩阵、图像和兴趣点到GPU;5)计算兴趣点变形前的三维坐标;6)计算兴趣点在变形中各个时刻的三维变形;7)将三维变形数据传输回CPU。该方法通过将变形前左相机图像作为所有匹配中的参考图像,从而兴趣点对应的Hessian矩阵等IC‑GN预计算的数据得以复用;基于CUDA异构计算平台开发的GPU加速变形测量程序可以发挥GPU硬件设备的计算性能,针对GPU程序的访存等优化技术使得三维变形测量的计算速度大大提高,满足了实时三维变形测量的需求。

    基于数字图像的分离式霍普金森压杆实验的同步测量方法

    公开(公告)号:CN104237031B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410476610.9

    申请日:2014-09-17

    Abstract: 本发明公开了基于数字图像的分离式霍普金森压杆实验的同步测量方法,包括实验前,在入射杆与被测试件接触一端的外表面及在透射杆与被测试件接触一端的外表面制作标记区域;实验过程中,通过高速摄像机获取冲击实验过程中包括被测试件及标记区域的运动图像;通过跟踪分析标记区域的变形,进一步得到被测试件及入射杆、透射杆在被测试件两端的应变;根据霍普金森压杆实验的原理,由两杆的应变,计算得到被测试件两端的应力。本发明所提出的基于数字图像的新实验技术能同步得到试件的应变及其两端的应力。

    一种气压加载的霍普金森杆主动围压装置及使用方法

    公开(公告)号:CN118961465B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411428192.6

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种气压加载的霍普金森杆主动围压装置及使用方法,涉及试验装置技术领域,包括透明高压气室,透明高压气室包括第一腔体和第二腔体,第二腔体和第一腔体相连接处设置有自锁组件;第一腔体远离第二腔体的一端设置有透射杆,第二腔体远离第一腔体的一端设置有入射杆;自锁组件包括对称设置在第一腔体端部的限位件和滑块,滑块的一端和限位件固定连接,滑块的另一端上开设有通孔,通孔内设置有机械调位件。本发明采用上述结构的一种气压加载的霍普金森杆主动围压装置及使用方法,降低了常规基于液压的主动围压装置的难度及复杂性,提高了数据准确性并增加了可观测的功能,为材料的冲击动力学多轴加载分析提供了可靠的技术支持。

    一种基于图像特征增强数字体图像相关法的变形测量方法

    公开(公告)号:CN114526682A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210034810.3

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像特征增强数字体图像相关法的变形测量方法,首先,构造尺度间空并对其中的每个像素点进行检测、筛选,得到最终可用关键点;计算主方向及二进制描述符进而匹配得到关键点对;使用IC‑GN算法迭代式计算高精度变形结果。本发明基于图像特征增强数字体图像相关法,可以在不破坏试样的情况下进行非接触式测量,更加方便在测量试样内部的三维位移情况,针对图像的旋转、尺度以及亮度变化可以保持不变,从全局进行匹配,有效地进行解决了大而复杂的变形,同时也能应对小变形情况。

    一种基于GPU并行加速的实时三维变形测量方法

    公开(公告)号:CN113052825A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110333748.3

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于GPU并行加速的实时三维变形测量方法,包括以下步骤:1)通过立体标定获得投影矩阵;2)拍摄物体变形前后的图像;3)选择兴趣区域和兴趣点;4)传输投影矩阵、图像和兴趣点到GPU;5)计算兴趣点变形前的三维坐标;6)计算兴趣点在变形中各个时刻的三维变形;7)将三维变形数据传输回CPU。该方法通过将变形前左相机图像作为所有匹配中的参考图像,从而兴趣点对应的Hessian矩阵等IC‑GN预计算的数据得以复用;基于CUDA异构计算平台开发的GPU加速变形测量程序可以发挥GPU硬件设备的计算性能,针对GPU程序的访存等优化技术使得三维变形测量的计算速度大大提高,满足了实时三维变形测量的需求。

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